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23-Nov-2004


Agujeros Negros Supermasivos al principio

Resumen - (22 de Noviembre de 2004) Los astrónomos actualmente piensan que las grandes galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, pero se creía que estos agujeros negros se formaron después de la galaxia. Los hechos comienzan a apun

Nuevas observaciones desde el Observatorio de Rayos X Chandra muestran un quasar distante que se formó menos de 1000 millones de años tras el Big Bang, y que está produciendo la misma cantidad de energía que veinte trillones de Soles.

Artículo Completo - El Observatorio de Rayos X Chandra ha obtenido evidencias definitivas de que un quasar distante formado hace menos de 1000 millones de años tras el Big Bang contiene un agujero negro supermasivo completamente formado generando energía al mismo nivel que 20 trillones de Soles. La existencia de tales agujeros negros masivos en esta temprana época del Universo desafía las teorías de formación de galaxias y agujeros negros supermasivos.

Imagen: NASA/CXC/D.Schwartz & S.Virani; Ilustración: CXC/M.Weiss.


Los astrónomos Daniel Schwartz y Shanil Virani del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica de Cambridge, MA observaron el quasar, conocido como SDSSp J1306, el cual está a 12.7 mil millones de años luz de distancia. Debido a que se estima que la edad del Universo es de 13.7 mil millones de años, podemos ver que el quasar se formó mil millones de años tras el Big Bang. Encontraron que la distribución de rayos X con energía, o espectro de rayos X, es indistinguible de los quasar más viejos cercanos. Así mismo, el brillo relativo en longitudes de ondas ópticas y de rayos X del SDSSp J1306 eran similares a este grupo cercano de quasars. Las observaciones ópticas sugieren que la masa de este agujero negro es aproximadamente de mil millones de la masa solar.

Las evidencias de otros agujeros negros supermasivos de las primeras épocas se publicaron previamente por un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de California y el Reino Unido usando el satélite de rayos X XMM-Newton. Observaron el quasar SDSSp J1030 a una distancia de 12.8 mil millones de años luz y encontraron fundamentalmente el mismo resultado para el espectro de rayos X que los científicos del Smithsonian encontraron para el SDSSp J1306. La precisa localización de Chandra y el espectro para el SDSSp J1306 con propiedades muy similares eliminan cualquier sombra de duda acerca la existencia de agujeros negros supermasivos precoces.

"Estos dos resultados parecen indicar que la producción de rayos X de los agujeros negros supermasivos se ha mantenido fundamentalmente igual desde las primeras etapas del Universo", dice Schwartz. "Esto implica que el agujero negro central que actúa como motor en una galaxia se formó muy pronto tras el Big Bang".

Existe consenso general entre los astrónomos sobre que la radiación X que proviene de la vecindad de agujeros negros supermasivos está producida por un gas que es arrastrado hacia el agujero negro, y calentado a un nivel de temperatura de billones de grados. La mayor parte del gas arrastrado se concentra en un disco de rápida rotación, donde la parte interna del mismo tiene una atmósfera caliente o corona donde las temperaturas pueden alcanzar miles de millones de grados.

Aunque no se conoce la geometría precisa y detalle de la producción de rayos X, las observaciones de numerosos quasars, o agujeros negros supermasivos, han mostrado que muchos de ellos tienen un espectro similar de rayos X, especialmente a altas energías de rayos X. Esto sugiere que la geometría básica y el mecanismo son los mismos para estos objetos.

La extraordinaria similitud en los espectros de rayos X de los jóvenes agujeros negros supermasivos a otros mucho más viejos significa que los agujeros negros supermasivos y sus discos de acreción, estaban ya en ese lugar menos de mil millones de años tras el Big Bang. Una posibilidad es que se formasen agujeros negros con una masa de 100 Soles a partir del colapso de estrellas masiva en la joven galaxia y de forma subsiguiente, construyeran un agujero negro de mil millones de masas solares en el centro de la galaxia a través de la fusión y el gas de acreción.

Para contestar estas preguntas de cómo y cuándo se formaron estos agujeros negros supermasivos, los astrónomos planean usar exposiciones de Chandra muy profundas y otras investigaciones para identificar y estudiar quasars a edades incluso más tempranas.

El texto de Schwartz y Virani sobre SDSSp J1306 fue publicado el 1 de Noviembre de 2004 en The Astrophysical Journal. El texto de Duncan Farrah y sus colegas sobre SDSS J1030 fue publicado el 10 de Agosto de 2004 en The Astrophysical Journal.

Chandra observó J1306 con su Cámara de Espectrómetro de CCD Avanzado (ACIS) durante aproximadamente 33 horas en Noviembre de 2003. El Centro de Vuelo Espacial Marshall de NASA en Huntsville, Ala., dirige el programa Chandra para la Oficina de Ciencias del Espacio de NASA, Washington. Northrop Grumman de Redondo Beach, Calif., anteriormente TRW, Inc., fue el primer contratista de desarrollo para el observatorio. El Observatorio Astrofísico Smithsonian controla las operaciones de vuelo y ciencia desde el Centro Chandra de rayos X en Cambridge, Mass.

Más información e imágenes disponibles en:
http://chandra.harvard.edu y http://chandra.nasa.gov


Enlace: http://www.universetoday.com/am/publish/black_holes_early_on.html?22112004

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Últimos 10 Comentarios

Ver todos los comentarios (46)

Enviado por : maycol q.m
02-Feb-2008  19:00 CET

bueno el sistema solar es muy grande tan grande que puede haber muchos mas planetas no creen que la ciencia y la tecnologia estan avanzando muy lentamente . hasta el momento muchos otros estan haciendo porcuenta propia ¿quien creo a quien?


Enviado por : CÀNDI AGUSTÍ I PELEG
10-Abr-2007  11:42 CET

Prólogo del autor.

Por Càndi Agustí i Pelegrí
http://usuarios.lycos.es/presionuniversal/

Cosmopolita591
http://groups.msn.com/UNIVERSOENEXPANSION

Introducción
Los conceptos que leerás en este estudio, querido lector y pensador,

Antes de aceptarlos, debes meditarlos.

Cada explicación o diálogo que entablemos, no admitas mis conclusiones.

Ni las tuyas inmediatamente sin pararte a pensar todas las opciones posibles.

Intenta hacer tu propia síntesis.



Siempre me he preguntado:

¿De donde procede el impulso constante en el Universo?

¿De donde surge esa emisión constante, perpétua, medible y a veces exacta?

¿Y si no procediera de la atracción gravitatoria?

¿Ni de un Big-Bang (huevo cósmico primigenio)?

¿Y si fuera el impulso de la presión constante de la desintegración de la materia?

¿Emisión constante y perpetua que invade el Cosmos?

¿Repartida, parecida a la presión de los gases?

Si este movimiento es acelerado...

¿Necesita de un impulso constante?

Esta presión que nos llega desde una distancia de varios millones de años luz...

¿Hace aglomerar los cuerpos, moléculas, átomos, en el mismo sentido que la gravedad?

¿En los planetas, satélites, galaxias y agujeros negros?

¿Se expanden así las galaxias entre ellas?

Ya que la velocidad virtual e instantánea de la atracción gravitatoria.

Fabricada dentro de la materia, inagotable, tan exactamente autorreponible.

Perpétua, medible, constante, repartida, sin disminuir masa ni peso, es un ignoto...

¿Se extiende el Universo hasta el infinito?

¿Sigue un curso de expansión, elongación y rotación?

¿Tiene un fin en alguna parte?

¿Empezó con una gran explosión?

¿Se autorrepone?

¿Se crea constantemente?

¿Se expande y expande, continuamente, hasta que diríamos:

¿Quedaría un sólo fragmento en el Universo?

¿Tiene capacidad el Universo, constante, para renovarse?

¿Es eterno sin origen ni fin?

¿La materia es energía estacionaria o congelada?

¿Cómo se desintegra e integra al formarse materia?

¿Qué fenómenos recuperan o congelan la energía?

¿Podemos hablar del Bing, pero no del Bang?

¿La gravedad es interna en la materia o externa?

¿Si no existiera la gravedad existiría el Bang?



Si el universo era al principio un solo punto y al cabo de un instante,
en una apoteósica explosión de su nacimiento, ya era enorme...



¿Todavía pueden estar allí los destellos del nacimiento?

¿Todo el calor concentrado en un punto del Universo produciría una expansión infinita?


¿La aglomeración de la materia se podría reunir en un punto del Universo indefinidamente?

¿Lejos de las galaxias abunda el frío?


¿Allí donde hay materia, moléculas, átomos, electrones en movimiento,
protones, neutrones, vibraciones, hay también calor?

¿El calor y el frío esta desigualmente repartido por el Cosmos?

¿Si la materia está en estado de explosión atómica, ya aglomerada en el Sol y se expande,

¿ se podría aglomerar tan solo en un punto, sin expandirse a priori, una galaxia?

¿Por más enorme gravedad que hubiese atractiva?



Y así podríamos hacernos infinidad de preguntas...



En mis respuestas a estas preguntas intento dar una solución lógica y clara.


Muchas gracias por tu atención.



VERDADES UNIVERSALES DE LA PRESIÓN UNIVERSAL GRAVITATORIA

1. Todo es causa y efecto de otra causa, así sucesivamente.

2. Nada se crea ni destruye, tan solo se transforma.

3. Toda aceleración implica fuerza o impulso constante.

4. La caída de los cuerpos a la Tierra es una aceleración. Implica impulso constante.

5. La separación acelerada entre galaxias, es una aceleración. Implica impulsos constantes.

6. Toda explosión, emisión atómica o desintegración, empuja y expande. Produce impulsos.

7. La desintegración atómica, permanente, constante, eterna, perpétua en las estrellas, cuáseres,

galaxias, nobas, etc. Expande y empuja. Produce impulsos constantemente.

8. Como son repetitivas las explosiones emanantes en el Universo. Implican impulsos constantes.

9. Max Plank nos dice que la energía se traslada y transmite en forma de impulsos, intermitencias

o frecuencias (E=h.v,). En que E=Energía; h=constante de Plank, v=frecuencia.

10. Si además se reparten las galaxias, estrellas, nobas, cuáseres, etc. Por todo el Cosmos, por igual,

geométricamente y armónicamente debido a los impulsos entre ellas. Esto implica impulsos constantes

en todas direcciones.

11. Si hay impulsos constantes en todas díreccíones, desde los más lejanos a más cercanos, en todas

direcciones, entonces se reparten. Y estando repartidos se expanden, compensan y diluyen.

Repartiendose las fuerzas o impulsos.

12. Entonces estos impulsos o fuerzas en forma de ondas estan repartidos por cada punto del Universo,

sin excepciones.

13. Cuando divisamos a lo más lejos del Universo en el telescopio una galaxia, a miles de millones años luz,

constantemente, es como una burbuja que se expande en todos los puntos del Universo y eso es porque hay impulsos

constantemente de luz.

Luz en tren de ondas, desde los puntos emisores, constantemente y que se expanden en todos y cada uno de los puntos visibles.

Así se propagan las ondas, en impulsos, que cada punto permanentemente esta recibiendo.

14. Si pesamos en una balanza, el objeto es presionado a la Tierra, cada punto que lo conforma, constantemente, permanentemente.

Con fuerza o impulsos constantes.

15. Si el átomo está cargado de energía (bomba atómica, E=mc2), es que posee dentro impulsos constantes, frecuencias. (E=mc2 = h.v.)

Implica la absorción de estos impulsos constantes en la materia (en energía cinética a potencial y trabajo). Implica pues impulsos de

absorción constantes, permanentes.

16. Cuando se desintegra el átomo (fisión nuclear o escisión), se integra en forma de ondas al Universo y a la materia. Implica impulsos

e inyecciones constantes.

17. Los impulsos, que son constantes, provocarán la aceleración a lo que encuentren en la materia, en parte movible y en parte en absorción.

Cuanto menos movible con mayor inyección o absorción y menos deambulación, recibiendo de las ondas estos impulsos constantemente.

Así la fuerza en el peso mayor, cuanto mayor es el peso atómico por masa y volumen.

18. Provocarán estos impulsos, cohesión, adherencia, tenacidad, moléculas, atómos, sus vibraciones, efectos brownianos, thindal, movimiento

de las micelas, etc. Que implican de estos impulsos constantes, permanentemente.

19. La deambulación de planetas, astros, galáxias, cometas, etc. Reciben estas ondas, en impulsos constantes, permanentemente.

20. La deambulación de los electrones en el átomo, implican impulsos constantes de energía. Max PLank dice que una onda puede cambiar de

órbita a un electrón, desprendiendo energía. Einstein, que hasta puede arrancar un electrón del átomo. Es así como se reciben, inyectan o

absorben las ondas del Universo, mediante los impulsos de las desintegraciones de la materia. Y que así no permiten que se desintegren los

átomos, moléculas, células, etc.

21. La luz y la electricidad (fotones y electrones), presentan siempre la misma velocidad en el tiempo. Como tope, los 300.000 Km/seg.

La recepción de estos impulsos constante y perpetuamente, no puede sobrepasar la velocidad de la luz, como nos decía Einstein.

22. Los elementos radiactivos, que emiten ondas, radiacíones, etc. Implican impulsos constantes. Que pueden llegar como máximo a la

velocidad de la luz.

23. El calor, la electricidad, el magnetismo. Implican impulsos constantes. Energías, en forma de ondas, como la solar, la caida del agua

en un pantano, las olas del mar, los molinos de viento, etc. Sabemos que el viento es efecto del calor. La energía de estas ondas cede,

de una manera u otra, esta energia que contienen de la desintegración de la materia se transforma en electricidad, magnetismo, calor,

radio, T.V., internet, etc.

24. El agua en un pantano al caer, como las ondas solares, lleva energía potencial y cinética, produce un trabajo. Implica impulsos constantes.

25. Nada está quieto en el Universo ni en la naturaleza. Todo evoluciona gracias a causas y efectos de otras causas, encontrándose así un

equilibrio pasajero.

26. El Universo esta repleto de ondas, de todas dimensiones y de diferentes períodos de vibración que forman campos de ondas estacionarias

y logran equilibrios momentáneos, que sirven de apoyo a otras ondas que llegan. Este caos constante, busca y logra un equilibrio perpétuo.

28. La ley de Hubble y la de la gravedad, cumplen a impulsos permanentes y constantes.

Si bien la Presión Universal o gravitatoria, no está de acuerdo con el Big-Bang (que no explica la aceleración entre galaxias).

Ni tampoco en la atracción de masas. Porque no explica como se fabrica dentro de la materia esa energía y su procedencia ya que considera

que la expansión del Universo se debe a la presión interna de las ondas múltiples que contiene en todas direcciones, que lo ensancha, alejando

unos de otros, cuerpos celestes, astros, galaxias, etc (Ley de Hubble).

Y por otra parte, aglomerando las materias cuando están próximas.

Acercando así planetas, astros, moléculas, átomos. Cayendo los cuerpos en la Tierra y el peso en la balanza (Ley de Newton).

29. Cuando un cuerpo se aleja de nosotros a la velocidad de la luz no se hace visible, no puede mandarnos ninguna radiación, ninguna onda y se

convierte en un cuerpo oscuro. Por eso más allá de ciertos límites, el Universo es negro, opaco. Debido a la expansión del Universo y el aumento

de aceleración de las galaxias, que se apartan de nosotros, cuanto más lejos, más deprisa (Ley de Hubble).



TEORÍA GENERAL DE LA PRESIÓN UNIVERSAL

1. Hipótesis (principio de Agustí): Cuando las fuerzas proceden del exterior y arrastran un conjunto de objetos, estos se mueven paralelamente y todos a la misma velocidad. Así el fenómeno de la presión gravítatoria, externa o presión Universal, pala, tractor en labranza, escoba, etc.

2. Hipótesis (principio de Agustí): Cuando las fuerzas de varios cuerpos, tienen cada uno fuerza propia, se mueven cada uno por su cuenta, de forma diferente entre ellos, nunca todos en paralelo y a la misma velocidad. Así los que poseen plena autonomía, cohetes, globos, aviones, personas, animales, coches, motos, etc.

3. Todos los cuerpos caen hacia la Tierra, en paralelo y a la misma velocidad en el vacio (Newton, Foucault, Galileo, índependientes de su masa), que implican una fuerza externa.

4. Hipótesis (principio de Agustí): Allí donde hay calor hay expansíón, como en el Sol, estrellas, gases, etc. Formación de exotérmícos, hidrógeno, oxígeno, carbono, etc. Incluso el hierro.

5. Hipótesis (principio de Agustí): Alli donde hay frio hay absorción y/o contracción, como el hielo, agujeros negros, final de una estrella, formación del hierro, niquel cobalto, plata, oro, etc. Que són endotérmicos, hasta llegar al plutonio, uranío, que ya son radioactívos, siguíendo la escala atómica de Mendeleyef.

6. Así donde hay materia en desintegración hay calor. Donde hay materia en composición, a partir del hierro, hay frio. Los agujeros negros, serán frios y en absorción y/o contracción.

7. Hipótesis (principio de Agustí): La energía gravitatoria no se puede producir en el sí de la materia, ni de los electrones, protones, neutrones, etc. Ni tampoco de la constitución del átomo.
Sería inagotable, exactamente autorreponible, perpétua, medible, constante, repartida, sin disminuir masa ni peso y a una velocidad virtual e instantánea, un ignoto.

8. Así, según la teoría, los efectos de la gravitación, no provienen del seno de la materia sino del exterior.
Empujando los átomos y dándoles el peso y la facultad de aproximarse mutuamente a formar moléculas. Y también a la inercia del cuerpo dándole un incremento inercial que lo desvía, acelera y frena.

9. Al caer los cuerpos a la tierra producen trabajo. Así un pantano, al verter agua en una turbina, produce energía eléctrica. Quedando patente la presión gravitatoria o presión universal, lleva energía, que de una manera u otra puede ceder. Así la lluvia, aves, satélites, astros, galaxias, etc...

10. La constante desintegración de la materia, en el Universo, astros, galaxias, estrellas, novas, etc. (Einstein, E=mc2). Empuja y se reparte por el cosmos, en forma de partículas, ondas, que en cada punto las recibe.

11. Asi, la Presión Universal, es el producto continuado y acumulado, de millones de años luz, que se produce constantemente en el Universo, a causa de la desintegración de la materia.
De la misma forma, que desde una distancia miles de millones años luz, nos llega el destello de cualquier galaxia que divisamos en el telescopio. Que en tren de ondas sigue en su expansión de los puntos de desintegración y emisión en forma de ondas, radiaciones, como el calor que nos llega del Sol en forma de ondas energéticas.

12. En el Universo se desintegra constantemente materia, que emite esta presión, calor, luz, rayos cósmicos, rayos X, alfa, beta, gama, ondas corpusculares, vibratorias, estacionarias, etc.

13. Dicho producto emanante estelar-galáctico, incide en todas y cada una de las direcciones del Universo. Recibiéndolo en cada punto, en sus tres dimensiones, en la expansión o inflación del Universo esférico visible, (Hubble explica que las velocidades crecen proporcionalmente a las distancias entre galaxias, Hr = Velocidad de la luz multiplicada por la variación relativa de la longitud de onda de las rayas del espectro. Siendo H la constante de Hubble y r la distancia).

14. Creando en general, una presión repartida, homogénea y estable, con excepción de cercanías a explosiones, hornos estelares, emisiones galácticas, estelares, agujeros negros, etc.

15. Esta Presión Universal produce cohesíón, adherencia, tenacidad, vibración, da el peso a la materia, el peso atómico, configura los átomos, moléculas, proteínas, micelas, movimientos brownianos, mueve los astros, satélites, estrellas, galaxias, cuáseres, agujeros negros y cometas, incidiendo y unificando la físíca, la química inorgánica, la orgánica y la biología.

16. Estos elementos, en forma de ondas, cuando encuentran materia, ejercen presión sobre sus átomos y moléculas. Y también a sus componentes, protones, neutrones y electrones. Que són afectados, percíbiendo esta energía, en forma de energía cinética, que tiende a acumular materia con materia.

17. Así, las ondas del Universo, marcan el camino de los electrones. Y en el átomo, siguen el camino que les marca las leyes del átomo.

18. La inercia es producida porqué el electrón, está obligado a seguír todas estas leyes.

19. Cuando los electrones avanzan, arrastran las masas, en conjunto por debilidades de presiones, arrastran los electrones, protones y neutrones. Eso es la inercia. Cuando un sector no recibe suficientes ondas y por tanto presión, la presión la recibe del resto.

20. Cuando dos cuerpos se miran, no reciben suficiente fuerza interna o exterior para separarlos.

21. En cambio, cuando dos cuerpos se miran, reciben suficiente fuerza exterior que les obliga a acercarse.

22. Cuando un cuerpo recibe ondas de presión en todo su alrededor, equilibradas, si no tiene inercia, queda inmóvil.

23. Cuando el cuerpo, en vez de tener ondas irradiadas y equilibradas, hay un sector que no recibe ondas y por tanto presión, la presión la recibe del resto (igual que en los átomos, corpúsculos, moléculas, electrones, etc).

24. Si se encuentran dos cuerpos en el Universo, próximos entre sí, reciben más radiaciones (ondas) por la cara que no se miran.
Ejemplo: La Tierra recibe más radiaciones y ondas, por el lado contrario a la cara de la Luna. Y así la Luna, por su espalda, crea mareas.

25. Las longitudes de las ondas van de pequeñisimas a muy grandes, según la fórmula "De Broglie" L = h/mv L = 1/f. Y son muy selectivas, como la telefonía móvil, la radio, internet, el mando a dístancia, el fax, un radar, etc.

26. Ondas que se interfieren, que son estacionarias y que convierten el espacio en contínua y permanente vibración energética. Como parecido a la vibración permanente de los gases, en sus moléculas, átomos (según Avogadro y Gaylussacs), que producen la expansión indefinida y perpetua de los gases. Así la expansión constante y acelerada de las galaxias y el Universo.

27. Ondas que se empujan, como olas en el mar y que cerca de hornos estelares, novas, estrellas, etc, llegan a producir ondas enormes, como tempestades en el mar. Este éter de ondas, en un cósmos sumergido, hace que el entramado o tejido sea ondulante, como si el espacio fuese elástico. Y como los demás cuerpos elásticos, puede empezar a vibrar, si se le agita más de lo que vibra, en una densidad estable.
Las ondas, interferencias y vibraciones pueden ser intensísimas. Provocar en fracciones de segundo "arrugas" en el espacio (que parezca que se curva el espacio). Como las olas del mar, que se empujan y contraen, avanzan y sostienen, indiferentes, flotantes. Así quizás, Einstein quería explicarnos la atracción que se suponía gravitatoria, en que se curvaba el espacio entre objetos cercanos. Pienso yo que serían las redes o tejidos ondulantes.

28. El espacio, repleto de energía vibratoria, empuja lo que encuentre en dirección vertical. Así, la adhesión, adherencia, capilaridad, vibración de micelas, tenacidad, movimientos brownianos, fenómenos de Tindal y otros muchos como el calor, la luz, los rayos cósmicos, los electrones, los protones, etc.

29. El átomo se ha comparado con una burbuja de jabón, con los electrones en la corteza, en el centro los protones, neutrones, etc. Pero dejando un espacio muy respetable entre ellos. Este espacio, que parece vacío de materia, está repleto de ondas energéticas de gran intensidad. Que vibran, recorren y hacen correr los electrones y protones. Comprimidos en flujo y reflujo, por la Presión Universal.
Como el recodo de un rio, que de forma geométrica, elíptica o circular, deambulan objetos, siguiendo el recorrido del agua, a la deriva de las corrientes del agua. De forma repetitiva, estática, pero dinámica en su recorrido.

30. Considerando que en el Universo, existe una presión energética, vibratoria, que entra y comprime, y que no deja expansionar esta burbuja atómica, es de suponer que si variara la presión exterior, disminuyendo, el átomo se volvería radioactivo. Disminuyendo peso atómico o valencias, por vencer la presión interior a la exterior. Y si fuera cero, la expansión del átomo se desintegraría. Así, los elevados pesos atómicos como el Uranio, que emite radiaciones hasta convertirse en plomo estable, el radio en radón, el plutonio, el cobalto, etc. Hay un equilibrio de presiones entre el interior y el exterior del átomo.
Así, con los sobrantes del recodo del río (maderas, hojas, corchos, plumas), si aumenta la presión del río, respecto al sistema estacionario, se llevará estos flotantes, disminuyendo la cantidad del sistema. Por el contrario, si la presión exterior del agua es cero, se destruirá el sistema, ya que toda la presión le viene de fuera. Aunque en su interior se comprima con el flujo y reflujo.

31. Así los gases se expansionan, al disminuir la presión. Al movimiento vibratorio de sus moléculas y átomos. Se empujan, en sus distancias, unas de otras. Así el Universo también se expansiona, por estas vibraciones, producto del torrente emanante que invade todo el Cosmos. Cosmos visible, con vibraciones que empujan todos los cuerpos del espacio.

32. Así la gravedad no es una atracción sino un empuje.

33. Esta Presión Universal, produce efectos muy importantes en la evolución del Universo. En primer lugar, expansiona el Universo. En segundo lugar, aplasta las nebulosas y si tienen velocidad tangencíal, las pone en rotación, cada vez más rápidas. En tercer lugar, aplasta las grandes estrellas que han terminado el combustible, que las mantenía expansionadas, venciendo la Presión Universal. En cuarto lugar, acerca entre sí cuerpos, cuando están próximos. Ppu = M x m /d2 = Presión parcial universal o presión parcial gravitatoria (Newton g=Mxm/d2, no atracción entre masas).

34. Asi las ondas aprietan, no estiran a los cuerpos. Ni se fabrican gravitones o energías dentro la materia que atraen. La materia es inerte. La energía le viene de fuera. La materia es energía estacionaría o congelada, E = mc2. Einstein: La materia se desintegra en energía.

35. Unos pocos de Kilos de Uranio (U235) o bien de Plutonio (Pu239) experimentan una compresión súbita, en una millonesima parte de un segundo, dando lugar a la escisión autocatalítica de los núcleos de estos átomos, desprendiendo más de 40.000 toneladas de energía, superior a un alto explosivo de TNT (trinitrotolueno). Una bomba atómica ordinaria consta tan sólo de algunos Kilos de uranio, con un mecanismo que permite comprimir instantáneamente. Ello explica, a la presión a la que está sometido el átomo. Repleto de ondas energéticas, de enorme intensidad y poder. Dentro de las diminutas distancias. Y que se mantienen en una precisión enorme, de impresionante y descomunal potencia. Hay un equilibrio de presiones, internas y externas. Como un globo hinchado, una pelota de fútbol, los neumáticos, etc. Si presionamos explotan. Y si pierden aire, se van desinchando, vertiendo o perdiendo parte de su interior, hasta equilibrarse con la presión atmosférica del exterior.

36. Max Plank, dijo que las ondas pueden hacer saltar de órbita a los electrones del átomo. Y cuando saltan de órbita, se produce una onda de energía proporcional al salto. Vemos aquí, como son absorbidas las ondas, empujando los electrones y comunicándoles energía cinética (moviéndolos). Así, las ondas movilizan a los electrones de la materia, átomos, moléculas, planetas, astros, galaxias, etc. Dada la gran cantidad de ondas que circulan en todo el Universo, todos los cuerpos del mismo son empujados. En ningún lugar se atraen.

37. Si las galaxias se separaran, gracias a la energía cinética de la primera explosión del Big-Bang, por inercia, mantendrían velocidades inerciales a tiempos iguales, espacios iguales y caminos iguales. Pero al aumentar la velocidad, con el tiempo y la distancia (que es tiempo) se supondría que están recibiendo un impulso constante y que por este impulso aumentan su velocidad con la lejanía.
La Ley de Hubble, postula que las galaxias se alejan a más velocidad, directamente proporcional a la distancia del observador. El Cosmos (repleto de ondas, energía constante, radiaciones y explosiones atómicas) confirma esta expansión, en todas direcciones, de forma esférica y medible.

38. Cuando explota una estrella nova, forma una enorme nebulosa. Así, expande billones de trillones de electrones, protones, neutrinos, ondas, rayos alfa, beta, gamma, etc. Todos capaces de formar materia.

39. Al rodar entonces, un electrón al encuentro de un protón, se forma un átomo de hidrógeno. Esta actitud es exotérmica. Desprende calor y aumenta por tanto la temperatura. En este punto del Universo.

40. Cuando esta temperatura es muy elevada, otros átomos se añaden, elevando sucesivamente la temperatura y provocan la unión de otros átomos, como el helio, deuterio, nitrógeno, oxígeno, carbón etc. Aumentando la temperatura, en su actitud exotérmica.

41. Hasta llegar al átomo de hierro, que ya no es exotérmico, sino endotérmico. Para formarse necesita de altas temperaturas. Y todos los materiales, materia, átomos, que vienen después en la escala atómica, su valencia, en la escala atómica de Mendeleyef, así el niquel, plata, oro, etc. Todos son endotérmicos, hasta llegar al plutonio, uranio, cobalto, radio, etc. Los cuales son radiactivos. Si no fuera por los endotérmícos, a partir del hierro, el calor llegaría hasta el infinito, absorviendo así el átomo esta energía con el aumento de electrones, valencias, etc.

42. Pero esto no solo pasa en las estrellas novas, sino en nebulosas, gaseosas, cúmulos, pleyades, cúmulos globulares, galaxias, etc.

43. Así, en el final de una estrella, a compresión, como en los agujeros negros, engullen todo lo de su alrrededor, creando una materia de elevadisimas densidades, millones de vueltas a los elementos que encontramos en la Tierra, tan apretados trillones de millones de electrones, protones, neutrones, que son aplastados con fotones, que ni permiten emitir la luz, escapar los fotones. Ondas al entorno, radiaciones de gran intensidad, al acumular materia y energía, triturada, digerida y comprimida. Hasta que llega un punto crítico de explosión y expansión.

44. Así se crea y desintegra la materia, conservando la densidad del Universo. En entropía. Elongación, expansión y rotación. Pasando por fases caóticas y estables

Càndi Agustí i Pelegrí
Miembro Diplomado Honorífico Comunidad Científica Internacional en Astrofísica.
En Estocolmo(Suecia)

http://usuarios.lycos.es/presionuniversal/
Ingeniero.
Diplomado en Cosmología y Astronomía.

Cosmopilta591
http://www.teoriadelagravedad.com

GRUPO:
http://groups.msn.com/UNIVERSOENEXPANSION


Enviado por : ALAN
24-Ene-2007  07:17 CET

HOLA,NO SABEN NADA CHAU


Enviado por : lars
23-Ene-2007  21:30 CET

hola a todos estoy seguro que la informacion de un cuerpo expuesto a un campo gravitatorio de un agugero negro no se pierde ya que el curso de giro del mismo se anula cuando la particula que incide viaja a la velocidad de la luz provocando un redireccionamiento hasta conseguir el punto de salida al universo paralelo o vortice de salida provocando asi el convertimiento en antimateria cosmica que al igual que el cuerpo materia poseera una masa e informacion directamente proporcional.


Enviado por : ibeth
21-Dic-2006  03:40 CET

a mi en ocasiones podria decir q me tragara un agujero : lo q yo me pregunto es q si sera posible en un futuro q se investigara mas este fenomeno y llegaran a la conclusion de q podria haber vida alli! otro mundo o quiza mas mundos y nosotros ni ellos sepan q existimos


Enviado por : tatis
05-Sep-2006  18:41 CET

creo q esto del agujero negro es un poco compicado la verdad es q no se por q lo llamaron agujero negro? solo por q al introdicirse en un cuerpo no deja q la luz pase ya por eso la llamaron asi? explicame alain


Enviado por : Especie Desconocida
21-Ago-2006  20:45 CET

Hola que tal megustarian que me mandaran informacion sobre los agujeros negros a mi correo el cual es [email protected] los articulos mas recientes sobre agujeros negros ok bueno me despido y le informo que megusto mucho lo que en esta pagina esta bien informada pues ya que a mi megustaria saber un poco mas y si algun la tierra sera absorvida por unos de estos agujeros negros bueno sin mas por el momente que de usted

A.T.T Alain adrian uc dominguez


Enviado por : PRISCILLA
16-Jul-2006  19:43 CET

MIRA ESTO ES UNA PAGUNA DE ADIVINANSAS NO UNA PAJINA DE TESTAMENTOS


Enviado por : deisy
21-Jun-2006  17:19 CET

yo opino q esto es algo demaciado fantastico


Enviado por : deisy
21-Jun-2006  17:19 CET

yo opino q esto es algo demaciado fantastico

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